{"id":18459,"date":"2018-04-09T10:00:07","date_gmt":"2018-04-09T16:00:07","guid":{"rendered":"https:\/\/askthescientists.com\/?p=18459"},"modified":"2019-12-30T10:25:18","modified_gmt":"2019-12-30T17:25:18","slug":"genetics","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/askthescientists.com\/fr\/genetics\/","title":{"rendered":"G\u00e9n\u00e9tique 101"},"content":{"rendered":"<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-large wp-image-18268\" src=\"https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/AdobeStock_61522862-e1522853088692-835x486.jpeg\" alt=\"\" width=\"835\" height=\"486\" srcset=\"https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/AdobeStock_61522862-e1522853088692-835x486.jpeg 835w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/AdobeStock_61522862-e1522853088692-400x233.jpeg 400w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/AdobeStock_61522862-e1522853088692-768x447.jpeg 768w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/AdobeStock_61522862-e1522853088692-1500x874.jpeg 1500w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/AdobeStock_61522862-e1522853088692-705x411.jpeg 705w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/AdobeStock_61522862-e1522853088692-450x262.jpeg 450w\" sizes=\"(max-width: 835px) 100vw, 835px\" \/><\/p>\n\n<h2>Le vocabulaire de la g\u00e9n\u00e9tique<\/h2>\n<p>Les termes \u00ab ADN \u00bb et \u00ab g\u00e8ne \u00bb vous sont sans doute familiers. Et peut-\u00eatre aussi des termes comme \u00ab traduction \u00bb \u00a0et \u00ab h\u00e9r\u00e9dit\u00e9 \u00bb si vous vous y connaissez un peu en g\u00e9n\u00e9tique, ou m\u00eame \u00ab SNP \u00bb et \u00ab \u00e9pig\u00e9n\u00e9tique \u00bb s\u2019il s\u2019agit pour vous d\u2019un domaine d\u2019\u00e9tude.<\/p>\n<p>Tant mieux si vous connaissiez ces termes, car le langage de la g\u00e9n\u00e9tique n\u2019a plus de secret pour vous, mais il n\u2019est jamais mauvais de rafra\u00eechir nos connaissances. Si, par contre, il s\u2019agit d\u2019un tout nouveau vocabulaire, il est essentiel d\u2019en comprendre les notions. C\u2019est particuli\u00e8rement le cas dans ce nouveau monde de soins m\u00e9dicaux sur mesure et d\u2019une nutrition personnalis\u00e9e. Vos connaissances en \u00a0g\u00e9n\u00e9tique sont appel\u00e9es \u00e0 \u00eatre mises \u00e0 jour r\u00e9guli\u00e8rement.<\/p>\n<p>Voici donc la premi\u00e8re d\u2019une s\u00e9rie en quatre parties \u2013 G\u00e9n\u00e9tique 101. Commen\u00e7ons d\u2019abord par expliquer quelques-uns des termes de base utilis\u00e9s en g\u00e9n\u00e9tique. Ces notions fondamentales vous aideront \u00e0 mesure que nous approfondirons le sujet.<\/p>\n<p>D\u00e8s que vous aurez acquis le vocabulaire de la g\u00e9n\u00e9tique, nous passerons \u00e0 la G\u00e9n\u00e9tique 101 \u2013 Principes fondamentaux de l\u2019ADN et des g\u00e8nes. Nous situerons ensuite ce contenu informatif dans le contexte de l\u2019h\u00e9r\u00e9dit\u00e9, de la th\u00e9orie de l\u2019\u00e9volution et de la g\u00e9n\u00e9alogie. Pour conclure cette incursion dans le champ de la g\u00e9n\u00e9tique, nous aborderons la derni\u00e8re section\u00a0: \u00ab La g\u00e9n\u00e9tique et votre sant\u00e9\u00a0 \u00bb. Nous publierons un article par mois, ce qui vous donnera une solide\u00a0 compr\u00e9hension de la g\u00e9n\u00e9tique et vous permettra de prendre des d\u00e9cisions \u00e9clair\u00e9es \u00e0 l\u2019\u00e9gard de votre sant\u00e9.<\/p>\n<p>Commen\u00e7ons par les notions de base.<\/p>\n<h3><strong>Terminologie g\u00e9n\u00e9tique\u00a0: d\u00e9finitions \u00e9l\u00e9mentaires <\/strong><\/h3>\n<p>Avant de voir plus pr\u00e9cis\u00e9ment comment la g\u00e9n\u00e9tique d\u00e9finit chacun de nous, il importe de conna\u00eetre les 26 termes les plus souvent utilis\u00e9s. Ce faisant, vous pourrez mieux comprendre l\u2019impact de la g\u00e9n\u00e9tique sur votre apparence, le mode de fonctionnement de vos cellules, ce qui explique l\u2019apparence et le comportement de vos enfants, ainsi que l\u2019influence de la g\u00e9n\u00e9tique sur votre \u00e9tat de sant\u00e9.<\/p>\n<p>Commen\u00e7ons par la terminologie essentielle de la g\u00e9n\u00e9tique.<\/p>\n<p><strong>Noyau : <\/strong>Le noyau est \u00e0 proprement parler un organite, c\u2019est-\u00e0-dire une structure autonome \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur de la cellule. Il contient tout le mat\u00e9riel g\u00e9n\u00e9tique h\u00e9rit\u00e9 de vos parents, et c\u2019est souvent ce qu\u2019on appelle le g\u00e9nome ou ADN. La fonction du noyau est de prot\u00e9ger, d\u2019organiser et de r\u00e9pliquer l\u2019ADN au moment de la division cellulaire.<\/p>\n<p><strong>G\u00e9nome : <\/strong>L\u2019ensemble de votre mat\u00e9riel g\u00e9n\u00e9tique.<\/p>\n<p><strong>ADN : <\/strong>Acronyme d\u2019<u>a<\/u>cide <u>d<\/u>\u00e9<u>s<\/u>oxyribo<u>n<\/u>ucl\u00e9ique, l\u2019ADN fait circuler toute l\u2019information g\u00e9n\u00e9tique. H\u00e9rit\u00e9 de vos parents, votre ADN est assembl\u00e9 dans un ordre pr\u00e9cis qui d\u00e9termine votre apparence physique et le mode de fonctionnement de vos cellules.<\/p>\n<p><strong>Nucl\u00e9otide ou base nucl\u00e9ique :<\/strong> Termes interchangeables qui se reportent \u00e0 chacun des constituants de l\u2019ADN et de l\u2019ARN. Souvent mentionn\u00e9s uniquement par leurs lettres initiales respectives (A, G, C, T), quatre nucl\u00e9otides ou bases nucl\u00e9iques forment l\u2019ADN\u00a0: ad\u00e9nine, guanine, cytosine et thymine.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-large wp-image-18267\" src=\"https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/AdobeStock_13691276-e1522853050625-835x418.jpeg\" alt=\"\" width=\"835\" height=\"418\" srcset=\"https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/AdobeStock_13691276-e1522853050625-835x418.jpeg 835w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/AdobeStock_13691276-e1522853050625-400x200.jpeg 400w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/AdobeStock_13691276-e1522853050625-768x384.jpeg 768w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/AdobeStock_13691276-e1522853050625-1500x750.jpeg 1500w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/AdobeStock_13691276-e1522853050625-705x353.jpeg 705w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/AdobeStock_13691276-e1522853050625-450x225.jpeg 450w\" sizes=\"(max-width: 835px) 100vw, 835px\" \/><\/p>\n<p><strong>Paire de bases :<\/strong> Sur le plan chimique et mol\u00e9culaire, l\u2019ADN est une mol\u00e9cule \u00e0 deux brins (ou bicat\u00e9naire).\u00a0 Bien qu\u2019identiques, les brins formant l\u2019ADN sont dits antiparall\u00e8les car ils vont en sens contraire (par analogie, l\u2019un va de A \u00e0 Z et l\u2019autre de Z \u00e0 A).<\/p>\n<p>Chaque brin est reli\u00e9 \u00e0 l\u2019autre par une s\u00e9rie particuli\u00e8re de liaisons chimiques relativement faibles, en fait des liaisons hydrog\u00e8nes ressemblant un peu \u00e0 du velcro qui peut s\u2019attacher ou se s\u00e9parer au besoin.<\/p>\n<p>Fait important, une base ne peut s\u2019apparier qu\u2019\u00e0 une seule autre base qui lui est compl\u00e9mentaire (par exemple, l\u2019ad\u00e9nine \u00e0 la guanine et inversement, de m\u00eame pour la cytosine et la thymine. Ces appariements A-G et C-T s\u2019appellent des paires de base et la r\u00e8gle qui les r\u00e9git est importante, car elle est primordiale pour la reproduction et la division cellulaire.<\/p>\n<p><strong>Chromosome : <\/strong>Assemblage de l\u2019ADN le plus commun dans le noyau, le chromosome organise la masse de l\u2019ADN en structures d\u00e9finies et \u00e9troitement condens\u00e9es qui aident \u00e0 l\u2019ordonner et le prot\u00e9ger. Le nombre de chromosomes varie selon les organismes, certains n\u2019en comptant qu\u2019un seul et d\u2019autres, quelques centaines et m\u00eame jusqu\u2019\u00e0 10\u00a0000. L\u2019\u00eatre humain poss\u00e8de 23 paires de chromosomes, soit 46.<\/p>\n<p><strong>G\u00e8ne : <\/strong>Autre sous-organisation de votre mat\u00e9riel g\u00e9n\u00e9tique, le g\u00e8ne est un petit \u00e9l\u00e9ment modeste de l\u2019ADN. Par analogie, alors que l\u2019ADN est un livre, les g\u00e8nes en sont les chapitres. Chaque \u00e9l\u00e9ment d\u2019ADN (g\u00e8ne) ordonne \u00e0 une cellule de fabriquer une prot\u00e9ine ou une enzyme. Il lui indique plus pr\u00e9cis\u00e9ment d\u2019assembler des acides amin\u00e9s pour constituer une structure prot\u00e9inique ou enzymatique en trois dimensions. L\u2019\u00eatre humain compte entre 20\u00a0000 et 25\u00a0000 g\u00e8nes.<\/p>\n<p><strong>Expression g\u00e9n\u00e9tique (ou g\u00e9nique) : <\/strong>\u00c0 l\u2019int\u00e9rieur ou autour d\u2019un g\u00e8ne, le plus souvent l\u00e0 o\u00f9 il commence, se trouvent des s\u00e9quences particuli\u00e8res d\u2019ADN charg\u00e9es d\u2019activer ou de d\u00e9sactiver \u00a0un g\u00e8ne (un peu comme un interrupteur). Des g\u00e8nes peuvent \u00eatre actifs en tout temps et leurs produits (prot\u00e9ines ou enzymes) sont toujours fabriqu\u00e9s de fa\u00e7on g\u00e9n\u00e9ralement lente et constante. L\u2019expression g\u00e9n\u00e9tique comporte deux processus importants\u00a0: la lecture du g\u00e8ne (transcription) et la fabrication d\u2019une prot\u00e9ine (traduction).<\/p>\n<p><strong>Transcription : <\/strong>Processus au cours duquel la cellule prend connaissance du contenu informatif du g\u00e8ne. C\u2019est un message aussit\u00f4t copi\u00e9 dans une mol\u00e9cule d\u2019ARN messager et transmis \u00e0 partir du noyau \u00e0 d\u2019autres parties de la cellule.\u00a0\u00a0<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>ARN : <\/strong>Acronyme de l\u2019<u>a<\/u>cide <u>r<\/u>ibo<u>n<\/u>ucl\u00e9ique, celui-ci ayant une similitude chimique avec l\u2019ADN. Ma\u00eetre messager, l\u2019ARN relaie de courtes bribes d\u2019information contenues dans l\u2019ADN (g\u00e8ne) vers d\u2019autres sites cellulaires. Il permet plus pr\u00e9cis\u00e9ment \u00e0 ces messages de se transformer en unit\u00e9s fonctionnelles de la cellule \u2013 les prot\u00e9ines et enzymes. L\u2019information contenue dans l\u2019ARN est segment\u00e9e en s\u00e9quences de trois nucl\u00e9otides appel\u00e9es codons.<\/p>\n<p><strong>Codon :<\/strong> Une s\u00e9quence de trois nucl\u00e9otides dans une mol\u00e9cule d\u2019ARN. L\u2019ordre des trois nucl\u00e9otides d\u00e9termine le code d\u2019un acide amin\u00e9 donn\u00e9. D\u00e8s que les codons dans l\u2019ARN sont lus, la cellule se met \u00e0 assembler des cha\u00eenes d\u2019acides amin\u00e9s \u2013 les \u00e9l\u00e9ments constituants des \u00a0prot\u00e9ines et enzymes. C\u2019est ce qu\u2019on appelle le processus de la traduction.<\/p>\n<p><strong>Traduction : <\/strong>Processus par lequel la cellule transforme la mol\u00e9cule d\u2019ARN messager en prot\u00e9ine ou enzyme.<\/p>\n<p><strong>Prot\u00e9ine ou enzyme : <\/strong>Termes souvent interchangeables d\u00e9crivant une cha\u00eene d\u2019acides amin\u00e9s chimiquement li\u00e9s. D\u00e8s qu\u2019ils se sont li\u00e9s, ces acides se replient sur eux-m\u00eames pour former les produits fonctionnels finals souvent appel\u00e9s prot\u00e9ines ou enzymes. M\u00eame si toutes les \u00a0enzymes sont des prot\u00e9ines, l\u2019inverse n\u2019est pas vrai. Par convention, les scientifiques parlent d\u2019une prot\u00e9ine si elle exerce une fonction statique ou structurelle dans la cellule et d\u2019une enzyme s\u2019il s\u2019agit d\u2019une prot\u00e9ine qui y exerce une activit\u00e9 (comme celle de transformer la nourriture en \u00e9nergie).<\/p>\n<p><strong>R\u00e9plication de l\u2019ADN :<\/strong> Production d\u2019une copie identique d\u2019un ADN. Au moment de sa division, la cellule doit copier (r\u00e9pliquer) son ADN. En fait, un peu comme du velcro, les liaisons hydrog\u00e8nes peuvent alors se s\u00e9parer, une cha\u00eene demeurant dans la cellule initiale et l\u2019autre passant dans la nouvelle cellule. En raison de la r\u00e8gle r\u00e9gissant l\u2019appariement des nucl\u00e9otides, (un rappel\u00a0: A avec G et C avec T) chaque cellule peut reproduire la cha\u00eene antiparall\u00e8le manquante. La double cha\u00eene d\u2019ADN est ainsi form\u00e9e \u00e0 nouveau, un processus qui peut se r\u00e9p\u00e9ter aussi souvent que la division cellulaire est possible.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>H\u00e9r\u00e9dit\u00e9 : <\/strong>Transmission de l\u2019information g\u00e9n\u00e9tique \u00e0 la g\u00e9n\u00e9ration suivante.<\/p>\n<p><strong>Ph\u00e9notype : <\/strong>Ensemble des traits physiquement observables en fonction de la s\u00e9quence de vos \u00a0g\u00e8nes (g\u00e9notype), par exemple, votre apparence et votre comportement.<\/p>\n<p><strong>G\u00e9notype : <\/strong>La s\u00e9quence d\u2019ADN de vos g\u00e8nes.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>G\u00e8ne dominant : <\/strong>En cas de lutte entre un g\u00e8ne dominant et un g\u00e8ne r\u00e9cessif pour l\u2019expression g\u00e9n\u00e9tique, le g\u00e8ne dominant l\u2019emporte. \u00c0 titre d\u2019exemple, l\u2019enfant dont les parents ont respectivement les yeux bruns (g\u00e8ne dominant) et les yeux bleus (g\u00e8ne r\u00e9cessif) aura les yeux bruns \u2013 \u00a0ce g\u00e8ne \u00e9tant dominant.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>G\u00e8ne r\u00e9cessif : <\/strong>En pr\u00e9sence d\u2019un g\u00e8ne dominant, un g\u00e8ne r\u00e9cessif ne s\u2019exprime pas. Par contre, comme il existe deux copies d\u2019un m\u00eame g\u00e8ne, si toutes deux sont r\u00e9cessives, il peut y avoir expression d\u2019un trait r\u00e9cessif. Un enfant aura les yeux bleus si les deux copies des g\u00e8nes h\u00e9rit\u00e9s de ses parents d\u00e9signent des yeux bleus.<\/p>\n<p><strong>Plo\u00efdie : <\/strong>Nombre de chromosomes ou de paires d\u2019ADN dans un organisme.<\/p>\n<p><strong>Diplo\u00efdie : <\/strong>\u00ab Di \u00bb (pr\u00e9fixe pour \u00ab deux \u00bb) indique qu\u2019une cellule dite diplo\u00efde poss\u00e8de les deux copies de son ADN. C\u2019est l\u2019\u00e9tat normal de la plupart de vos cellules et de la double cha\u00eene d\u2019ADN. La diplo\u00efdie est l\u2019\u00e9tat dans lequel doit se trouver la cellule en vue de sa division et de sa r\u00e9plication.<\/p>\n<p><strong>Haplo\u00efdie : <\/strong>\u00ab Ha \u00bb (pr\u00e9fixe pour \u00ab demi \u00bb) indique qu\u2019une cellule dite haplo\u00efde ne poss\u00e8de que la moiti\u00e9 de ses copies d\u2019ADN (c\u2019est-\u00e0-dire une seule). Une cellule haplo\u00efde tend \u00e0 \u00eatre une cellule reproductrice comme celle du sperme ou de l\u2019\u0153uf (ovule). C\u2019est un fait important car lorsqu\u2019il y a fusion entre les deux (fertilisation), l\u2019unique copie d\u2019ADN de l\u2019un se combine \u00e0 nouveau \u00e0 la copie de l\u2019autre pour cr\u00e9er un g\u00e9nome diplo\u00efde complet. Cette nouvelle cellule devenue diplo\u00efde peut d\u00e8s lors amorcer sa croissance et sa division.<\/p>\n<p><strong>\u00c9pig\u00e9n\u00e9tique : <\/strong>Compos\u00e9 d\u2019un certain nombre de signaux chimiques, c\u2019est un genre de deuxi\u00e8me code g\u00e9n\u00e9tique au-dessus de la s\u00e9quence d\u2019ADN initiale. Bon nombre de signaux chimiques peuvent modifier votre s\u00e9quence d\u2019ADN ou les structures qui l\u2019organisent dans le noyau cellulaire. En fonction des modifications chimiques pr\u00e9cises qui se produisent, les g\u00e8nes peuvent \u00eatre activ\u00e9s ou d\u00e9sactiv\u00e9s.<\/p>\n<p>Fait int\u00e9ressant, votre r\u00e9gime alimentaire et votre style de vie influent tr\u00e8s nettement sur ce code chimique (\u00e9pig\u00e9nome) et le mode de r\u00e9gulation de vos g\u00e8nes. On a \u00e9galement montr\u00e9 que le code \u00e9pig\u00e9n\u00e9tique est lui aussi fortement h\u00e9r\u00e9ditaire. Le mode de vie de vos parents et m\u00eame de vos grands-parents influe sur le mode d\u2019expression de vos g\u00e8nes, tandis que votre fa\u00e7on de vivre aura des effets sur l\u2019expression des g\u00e8nes de vos enfants.<\/p>\n<p>Il semble que l\u2019\u00e9pig\u00e9nome soit en bonne partie responsable de l\u2019\u00e9tat de sant\u00e9 \u2212 bon ou mauvais \u2212 de la g\u00e9n\u00e9ration suivante. Par exemple, des parents minces et en sant\u00e9 tendent \u00e0 avoir des enfants qui le sont aussi, tandis que les enfants de parents atteints d\u2019une maladie courent un risque accru de souffrir de la m\u00eame maladie plus tard.<\/p>\n<p><strong>Mutation <\/strong>: Modification de la s\u00e9quence d\u2019ADN originale qui peut se produire au cours de divers processus\u00a0: exposition \u00e0 des agents chimiques environnementaux, r\u00e9plication inad\u00e9quate d\u2019ADN, cassure ou l\u00e9sion physique subie par l\u2019ADN.<\/p>\n<p>Une mutation finit toujours par influer sur le fonctionnement de la structure prot\u00e9inique ou enzymatique faisant l\u2019objet d\u2019un codage. Les effets d\u2019une mutation sur la cellule peuvent \u00eatre multiformes \u2013 un effet peut \u00eatre nul, b\u00e9n\u00e9fique ou pr\u00e9judiciable. On qualifie de silencieuse la mutation qui, en d\u00e9finitive, ne modifie pas la structure ou la fonction d\u2019une prot\u00e9ine.<\/p>\n<p>Une mutation b\u00e9n\u00e9fique assure \u00e0 une cellule ou un organisme un meilleur fonctionnement ou taux de survie. C\u2019est ce qui est souvent reconnu comme le fondement m\u00eame de l\u2019\u00e9volution ou de la survie du plus fort. Lorsqu\u2019une mutation est pr\u00e9judiciable, la modification de la s\u00e9quence d\u2019ADN originale a des effets n\u00e9gatifs sur la structure ou le fonctionnement d\u2019une prot\u00e9ine, ce qui peut entra\u00eener de graves cons\u00e9quences pour la fonction cellulaire. Si l\u2019impact n\u00e9gatif d\u2019une mutation touche un site essentiel du g\u00e8ne, le fonctionnement de la prot\u00e9ine sera gravement compromis et la survie sera r\u00e9duite. Certaines mutations n\u00e9gatives dans des g\u00e8nes ou prot\u00e9ines cl\u00e9s peuvent mener au cancer.<\/p>\n<p><strong>Cancer : <\/strong>Une maladie d\u00e9finie par une division cellulaire incontr\u00f4l\u00e9e. En temps normal, la cellule exerce un contr\u00f4le serr\u00e9 sur tout processus amor\u00e7ant ou mettant fin \u00e0 une division cellulaire. Un processus peut cependant \u00eatre perturb\u00e9 par une mutation, une exposition \u00e0 des agents chimiques environnementaux, une l\u00e9sion physique, etc.\u00a0 Il importe de retenir que toutes les mutations ne causent pas le cancer et que tous les cancers ne sont pas la cons\u00e9quence d\u2019une mutation. En bout de ligne, une division cellulaire incontr\u00f4l\u00e9e peut entra\u00eener une accumulation de cellules anormales formant une masse appel\u00e9e tumeur. La d\u00e9faillance d\u2019un tissu ou d\u2019un organe peut s\u2019ensuivre lorsque la tumeur alt\u00e8re leur fonctionnement, avec comme cons\u00e9quence la mort.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<p><strong>SNP (Polymorphisme nucl\u00e9otidique) :<\/strong> Une mutation survenue dans un seul nucl\u00e9otide de l\u2019ADN. Comme il s\u2019agit d\u2019une l\u00e9g\u00e8re mutation dans un g\u00e8ne, le polymorphisme nucl\u00e9otidique (ou SNP) tend \u00e0 \u00eatre une mutation silencieuse entra\u00eenant rarement un cancer. Par contre, si le SNP se produit dans un site essentiel du g\u00e8ne, il peut avoir un effet positif ou n\u00e9gatif sur le fonctionnement des prot\u00e9ines.\u00a0 Gagnant en popularit\u00e9 dans les domaines de la science et de la m\u00e9decine, le SNP peut notamment servir \u00e0 diagnostiquer des carences m\u00e9taboliques ou \u00e0 d\u00e9terminer la r\u00e9ponse potentielle d\u2019un patient \u00e0 certains m\u00e9dicaments.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<hr \/>\n<h2>Notions de base sur l\u2019ADN et les g\u00e8nes<\/h2>\n<p>Voici la deuxi\u00e8me d\u2019une s\u00e9rie en quatre parties \u2013 G\u00e9n\u00e9tique\u00a0101. Si vous avez manqu\u00e9 la premi\u00e8re partie, il serait bon d\u2019aller lire <a href=\"https:\/\/askthescientists.com\/fr\/genetics\/#Le_vocabulaire_de_la_genetique\">G\u00e9n\u00e9tique\u00a0101 \u2013 Le vocabulaire de la g\u00e9n\u00e9tique<\/a> pour commencer. Il sera plus facile de lire l&#8217;article qui suit et d&#8217;approfondir le sujet apr\u00e8s avoir pris connaissance de la terminologie essentielle.<\/p>\n<p>La g\u00e9n\u00e9tique est \u00e0 la fois simple et complexe. Commen\u00e7ons par une d\u00e9finition. Selon le dictionnaire Merriam-Webster, la g\u00e9n\u00e9tique est \u00ab\u00a0une branche de la biologie qui traite de l\u2019h\u00e9r\u00e9dit\u00e9 et des variations parmi les organismes\u00a0\u00bb ainsi que \u00ab\u00a0des compositions et des ph\u00e9nom\u00e8nes g\u00e9n\u00e9tiques qui concernent un organisme, un type, un groupe ou un \u00e9tat en particulier\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>En d\u2019autres termes, la g\u00e9n\u00e9tique est l\u2019\u00e9tude de ce qui fait que l\u2019on est \u00e0 la fois humain et unique, et cela gr\u00e2ce \u00e0 l\u2019ADN. En fait, tous les organismes vivants sur Terre contiennent de l\u2019ADN. C\u2019est ce qui fait qu\u2019une bact\u00e9rie est une bact\u00e9rie, qu\u2019un oiseau est un oiseau et que nous sommes des humains.<\/p>\n<h3><strong>L\u2019unique fonction de l\u2019ADN est de stocker de l\u2019information et de la transmettre <\/strong><\/h3>\n<p>Pour bon nombre de gens, l\u2019ADN est un \u00e9l\u00e9ment fluide, dynamique et toujours en mouvement. En fait, l\u2019ADN est une mol\u00e9cule statique et stable. M\u00eame apr\u00e8s des dizaines de milliers d\u2019ann\u00e9es, il est possible de pr\u00e9lever de l\u2019ADN dans des outils de pierre ou \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur d\u2019ossements anciens, par exemple, afin de l\u2019\u00e9tudier.<\/p>\n<p>Pour comprendre le r\u00f4le de l\u2019ADN, pensons par analogie aux plans d\u2019une maison. Ils renferment une grande quantit\u00e9 d\u2019information, mais ils ne peuvent pas construire la maison par eux-m\u00eames. \u00c0 cette fin, il faut une \u00e9quipe coordonn\u00e9e de travailleurs intelligents, capables de suivre les instructions contenues dans les plans. L\u2019\u00e9quipe se compose d\u2019un ing\u00e9nieur qui sait lire les plans, de contrema\u00eetres qui dirigent les travailleurs et d\u2019ouvriers qui assemblent le tout.<\/p>\n<p>L\u2019ADN ne fait que stocker l\u2019information et la communiquer \u00e0 la cellule. On peut donc le concevoir comme le plan de l\u2019organisme \u00e0 l\u2019intention des cellules.<\/p>\n<h3><strong>L\u2019ADN est une tr\u00e8s grosse mol\u00e9cule<\/strong><\/h3>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-20262\" src=\"https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Genetics-AdobeStock_159464915-400x267.jpeg\" alt=\"science, research and genetics concept - young scientist in safety glasses, face mask with test tube and virtual projection of dna molecule\" width=\"400\" height=\"267\" srcset=\"https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Genetics-AdobeStock_159464915-400x267.jpeg 400w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Genetics-AdobeStock_159464915-768x512.jpeg 768w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Genetics-AdobeStock_159464915-835x557.jpeg 835w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Genetics-AdobeStock_159464915-1500x1000.jpeg 1500w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Genetics-AdobeStock_159464915-705x470.jpeg 705w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Genetics-AdobeStock_159464915-450x300.jpeg 450w\" sizes=\"(max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/p>\n<p>L\u2019ADN est le mat\u00e9riel g\u00e9n\u00e9tique contenu dans tous les noyaux de l\u2019organisme. Et m\u00eame si les cellules n\u2019ont pas toutes un noyau \u2013 alors que certaines en ont plus d\u2019un \u2013 tous les noyaux poss\u00e8dent une s\u00e9quence compl\u00e8te d\u2019ADN.<\/p>\n<p>Chaque noyau renferme l\u2019ADN sous la forme d\u2019une mol\u00e9cule unique \u00e0 double brin. Tr\u00e8s grosse mol\u00e9cule, l\u2019ADN humain est compos\u00e9 de deux \u00e0 trois milliards de bases. Pour vous donner une id\u00e9e, si l\u2019on retirait l\u2019ADN d\u2019un noyau de l\u2019organisme et qu\u2019on l\u2019\u00e9tirait sur une table, il ferait entre un et deux m\u00e8tres de longueur.<\/p>\n<p>Une autre fa\u00e7on d\u2019illustrer la taille de l\u2019ADN est d\u2019estimer sa masse totale. Si on multiplie par deux la masse moyenne d\u2019un seul nucl\u00e9otide (pour tenir compte du double brin), puis par deux ou trois milliards (le nombre total de bases dans l\u2019ADN), on obtient d\u00e9j\u00e0 un chiffre \u00e9lev\u00e9, mais ce n\u2019est pas tout. On doit ensuite le multiplier par le nombre de noyaux (ou de cellules contenant un noyau) afin d\u2019obtenir la masse totale d\u2019ADN dans l\u2019organisme humain.<\/p>\n<p>Le nombre total se situe approximativement entre 5\u00a0grammes (environ le poids d\u2019une feuille de papier) et 50\u00a0grammes (environ celui d\u2019un \u0153uf de poule). C&#8217;est l\u00e0 une grande quantit\u00e9 d\u2019ADN.<\/p>\n<p>C\u2019est \u00e9galement dire \u00e0 quel point l\u2019ADN est stock\u00e9 de mani\u00e8re compacte \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur des cellules. Difficile \u00e0 croire qu\u2019une mol\u00e9cule si grosse puisse avoir un contenant si microscopique!<\/p>\n<h3><strong>L\u2019ADN est organis\u00e9 de mani\u00e8re \u00e9labor\u00e9e et complexe dans le noyau <\/strong><\/h3>\n<p>Notre organisme se compose de plusieurs milliers de milliards de cellules (environ 50\u00a0milliers de milliards pour \u00eatre pr\u00e9cis). \u00c0 l\u2019exception de certaines cellules du sang, environ 75\u00a0% d&#8217;entre elles ont au moins un noyau. \u00c0 l\u2019int\u00e9rieur de chacun de ces noyaux se retrouve une copie <em>compl\u00e8te<\/em> de l\u2019ADN de notre organisme.<\/p>\n<p>Comment cela est-il possible? Essentiellement, l\u2019ADN est rassembl\u00e9 en un n\u0153ud tr\u00e8s serr\u00e9, enroul\u00e9 et repli\u00e9 sur lui-m\u00eame de nombreuses fois. Ce n\u0153ud d\u2019ADN est \u00e9galement tr\u00e8s organis\u00e9 et il peut \u00eatre (du moins partiellement) d\u00e9li\u00e9 lorsqu\u2019il est n\u00e9cessaire d\u2019acc\u00e9der \u00e0 l\u2019information qu\u2019il contient.<\/p>\n<p>La cellule demande l\u2019information contenue dans l\u2019ADN en le modifiant \u2013 ainsi que les prot\u00e9ines associ\u00e9es \u00e0 l\u2019ADN et qui contribuent \u00e0 l\u2019organiser \u2013 \u00e0 l\u2019aide de signaux chimiques sp\u00e9cifiques. Certains de ces signaux ne durent qu\u2019un court laps de temps tandis que d\u2019autres se transmettent d\u2019une g\u00e9n\u00e9ration \u00e0 l\u2019autre. Ces signaux chimiques constituent le code \u00e9pig\u00e9n\u00e9tique.<\/p>\n<p>Les cellules r\u00e9gulent l\u2019activation des g\u00e8nes gr\u00e2ce \u00e0 ce code \u00e9pig\u00e9n\u00e9tique. C\u2019est \u00e9galement ce qui conf\u00e8re \u00e0 chacun des types de cellules leur caract\u00e8re unique. Bien que toutes les cellules contiennent une copie compl\u00e8te de l\u2019ADN, elles activent uniquement les parties de l\u2019ADN dont elles ont besoin et d\u00e9sactivent les autres. Par exemple, les neurones n\u2019activent que l\u2019ADN n\u00e9cessaire aux neurones, les cellules du foie n\u2019activent que l\u2019ADN n\u00e9cessaire aux cellules du foie, les cellules de la peau n\u2019activent que l\u2019ADN n\u00e9cessaire aux cellules de la peau.<\/p>\n<h3><strong>L\u2019ADN contient l\u2019information qui permet aux cellules de synth\u00e9tiser les prot\u00e9ines <\/strong><\/h3>\n<p>Comment l\u2019ADN fait-il pour dire aux cellules ce qu\u2019elles doivent fabriquer?<\/p>\n<p>L\u2019ADN est constitu\u00e9 de quatre composants appel\u00e9s des bases \u2013 l\u2019<u>a<\/u>d\u00e9nine, la <u>t<\/u>hymine, la <u>g<\/u>uanine et la <u>c<\/u>ytosine (A, T, G et C, respectivement). Le plus extraordinaire dans tout \u00e7a, c\u2019est que ces quatre bases se r\u00e9p\u00e8tent sans cesse, mais dans un ordre unique qui conf\u00e8re \u00e0 chaque personne son individualit\u00e9. Ces bases (A, T, G, C) sont en fait responsables de tout ce que nous sommes\u00a0: notre taille, notre apparence, nos capacit\u00e9s athl\u00e9tiques, en plus du fonctionnement de nos cellules, de nos tissus et de nos organes.<\/p>\n<p>Comment cela est-il possible?<\/p>\n<p>La mani\u00e8re la plus simple de concevoir le principe, c&#8217;est de le comparer avec les mots qui se trouvent sur cette page. Ceux-ci sont tous form\u00e9s \u00e0 partir de l\u2019organisation des lettres de l\u2019alphabet. Il se trouve que \u00ab\u00a0l\u2019alphabet de l\u2019ADN\u00a0\u00bb est compos\u00e9 de seulement quatre lettres\u00a0: A, T, G et C. Lorsque ces quatre lettres ou bases sont plac\u00e9es dans un ordre pr\u00e9cis, elles forment des mots \u2013 ou des instructions \u2013 qui indiquent aux cellules les prot\u00e9ines \u00e0 fabriquer. Il peut s\u2019agir de prot\u00e9ines structurelles qui contribuent au maintien de la forme de la cellule, ou encore d\u2019enzymes \u2013 des prot\u00e9ines qui travaillent au sein des cellules.<\/p>\n<p>Autre fait \u00e9tonnant\u00a0: tous les mots du \u00ab\u00a0dictionnaire de l\u2019ADN\u00a0\u00bb se composent de seulement trois lettres \u2013 ou bases. On appelle codons ces mots de trois lettres. \u00c0 mesure qu\u2019elle lit les codons, la cellule sait pr\u00e9cis\u00e9ment quels acides amin\u00e9s (les composants des prot\u00e9ines) elle doit assembler, en quelle quantit\u00e9 et dans quel ordre.<\/p>\n<p>Certains codons signalent le d\u00e9but ou la fin des instructions. Par exemple, la fabrication de certaines prot\u00e9ines ne n\u00e9cessite que 500\u00a0bases, alors que d\u2019autres peuvent atteindre une longueur de 2,2\u00a0millions de bases. Un message de 500\u00a0bases se compose d\u2019environ 166\u00a0codons et la prot\u00e9ine est constitu\u00e9e d\u2019environ 55\u00a0acides amin\u00e9s. La prot\u00e9ine complexe dont les instructions atteignent 2,2\u00a0millions de bases, donc 733\u00a0333\u00a0codons, est constitu\u00e9e d\u2019environ 244\u00a0444\u00a0acides amin\u00e9s.<\/p>\n<h3><strong>Les g\u00e8nes sont des segments d\u00e9finis d\u2019ADN qui contiennent les instructions pour fabriquer des prot\u00e9ines <\/strong><\/h3>\n<p>Le g\u00e8ne est, par d\u00e9finition, l\u2019unit\u00e9 physique et fonctionnelle de l\u2019ADN. Il ne fait rien de plus que de fournir les instructions pour fabriquer une ou plusieurs prot\u00e9ines. Comme nous l&#8217;avons d\u00e9j\u00e0 indiqu\u00e9, il y a des signaux de d\u00e9but et de fin dans l\u2019ADN. En termes simples, les g\u00e8nes sont ce qui se retrouve entre ces signaux.<\/p>\n<p>On estime \u00e0 25\u00a0000\u00a0le nombre de g\u00e8nes contenu dans l\u2019ADN humain. Les estimations en ce qui concerne le nombre de prot\u00e9ines diff\u00e9rentes dans l\u2019organisme humain varient beaucoup, mais on le situe entre 100\u00a0000 et plus de 1\u00a0000\u00a0000. Comme ces nombres ne concordent pas parfaitement, cela signifie qu\u2019un g\u00e8ne peut coder pour une seule prot\u00e9ine ou plusieurs \u2013 jusqu\u2019\u00e0 une centaine.<\/p>\n<h3><strong>ADN, ARN, prot\u00e9ine\u00a0: transcription et traduction<\/strong><\/h3>\n<p>On peut concevoir le code des codons comme une langue \u00e9trang\u00e8re. C\u2019est la langue qu\u2019utilisent les cellules pour lire l\u2019ADN afin de pouvoir synth\u00e9tiser des prot\u00e9ines. En fait, les g\u00e9n\u00e9ticiens nomment ces processus\u00a0\u00ab\u00a0transcription et traduction\u00a0\u00bb \u2013 des termes similaires \u00e0 ceux utilis\u00e9s pour d\u00e9crire les langues humaines.<\/p>\n<p>Allons voir de plus pr\u00e8s la fa\u00e7on exacte dont la cellule lit l\u2019ADN.<\/p>\n<p>Dans la fabrication des prot\u00e9ines, l\u2019ordre est important : 1)\u00a0ADN, 2)\u00a0ARN et 3)\u00a0prot\u00e9ine.<\/p>\n<p>Comme nous l\u2019avons pr\u00e9cis\u00e9 au d\u00e9but, l\u2019ADN est une mol\u00e9cule statique, condens\u00e9e en un n\u0153ud serr\u00e9 \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur du noyau. Comme la synth\u00e8se des prot\u00e9ines n\u00e9cessite de l\u2019espace, les cellules ne peuvent pas les fabriquer \u00e0 l\u2019int\u00e9rieur du noyau. Le processus a donc lieu dans l\u2019espace cellulaire \u00e0 l\u2019ext\u00e9rieur du noyau.<\/p>\n<p>Alors, de quelle mani\u00e8re l\u2019information sort-elle du noyau?<\/p>\n<p>Il existe une mol\u00e9cule \u00e9troitement li\u00e9e \u00e0 l\u2019ADN qui se nomme l\u2019ARN (acide ribonucl\u00e9ique). Une enzyme sp\u00e9ciale (appel\u00e9e ARN polym\u00e9rase) sillonne la mol\u00e9cule d\u2019ADN \u00e0 la recherche du\u00a0codon d\u2019\u00ab\u00a0initiation\u00a0\u00bb qui indique le d\u00e9but du g\u00e8ne. L\u2019enzyme circule ensuite le long de l\u2019ADN et transcrit en ARN le message de l\u2019ADN. On appelle ce processus la transcription. L\u2019enzyme cesse de fabriquer la mol\u00e9cule d\u2019ARN lorsqu\u2019elle atteint le codon d\u2019\u00ab\u00a0arr\u00eat\u00a0\u00bb.<\/p>\n<p>La nouvelle mol\u00e9cule d\u2019ARN sort ensuite du noyau. Le ribosome, qui se sp\u00e9cialise dans la traduction des messages de l\u2019ARN en s\u00e9quences d\u2019acides amin\u00e9s (prot\u00e9ines), vient imm\u00e9diatement \u00e0 sa rencontre. Il parcourt la mol\u00e9cule d\u2019ARN, un codon \u00e0 la fois, et signale \u00e0 la cellule quels sont les prochains acides amin\u00e9s qui doivent \u00eatre ajout\u00e9s \u00e0 la s\u00e9quence.<\/p>\n<p>Par exemple, le codon T-T-A est le \u00ab\u00a0mot\u00a0\u00bb pour leucine. Le codon A-G-A code pour l\u2019arginine. Le codon G-C-G correspond \u00e0 l\u2019alanine. En fait, il existe au moins un codon pour chacun des acides amin\u00e9s n\u00e9cessaires \u00e0 la synth\u00e8se des prot\u00e9ines et des enzymes dont l\u2019organisme a besoin.<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Codons_aminoacids_table.png\"><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-20260\" src=\"https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Codons_aminoacids_table-398x400.png\" alt=\"\" width=\"398\" height=\"400\" srcset=\"https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Codons_aminoacids_table-398x400.png 398w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Codons_aminoacids_table-80x80.png 80w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Codons_aminoacids_table-36x36.png 36w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Codons_aminoacids_table-180x180.png 180w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Codons_aminoacids_table-120x120.png 120w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Codons_aminoacids_table-450x453.png 450w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Codons_aminoacids_table.png 652w\" sizes=\"(max-width: 398px) 100vw, 398px\" \/><\/a><\/p>\n<p>\u00c0 mesure que la cha\u00eene d\u2019acides amin\u00e9s s\u2019allonge, elle commence \u00e0 se replier sur elle-m\u00eame pour adopter sa forme tridimensionnelle finale. Lorsque le dernier acide amin\u00e9 a \u00e9t\u00e9 ajout\u00e9, la nouvelle prot\u00e9ine se d\u00e9tache du ribosome et se dirige vers sa destination finale. Le ribosome lib\u00e8re alors la mol\u00e9cule d\u2019ARN et en cherche une nouvelle \u00e0 traduire.<\/p>\n<h3><strong>Nous avons beaucoup de traits en commun avec la banane<\/strong><\/h3>\n<p>Depuis que le g\u00e9nome humain a \u00e9t\u00e9 s\u00e9quenc\u00e9 en 2003, les scientifiques s&#8217;appliquent \u00e0 le d\u00e9chiffrer. Au d\u00e9part, on croyait que d\u2019immenses avanc\u00e9es en science et en m\u00e9decine seraient r\u00e9alis\u00e9es lorsque l\u2019on conna\u00eetrait l\u2019ordre de toutes les bases contenues dans l\u2019ADN humain.<\/p>\n<p>Maintenant, bien des ann\u00e9es plus tard, il semble qu&#8217;il en soit r\u00e9sult\u00e9 plus de questions que de r\u00e9ponses. Voici pourquoi\u00a0: il est litt\u00e9ralement impossible de distinguer les humains par leur g\u00e9nome. Nous avons tous litt\u00e9ralement les m\u00eames g\u00e8nes. Bien s\u00fbr, certaines r\u00e9gions sont uniques \u00e0 chacun \u2013 comme les empreintes digitales \u2013 mais tout comme il est impossible de conna\u00eetre la race, la taille ou le poids d\u2019une personne (ou la plupart de ses informations personnelles, en fait) par ses empreintes digitales, il est \u00e9galement impossible de les conna\u00eetre au moyen de l\u2019ADN.<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-large wp-image-20258\" src=\"https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Diverse-group-of-people-AdobeStock_132359696-835x168.jpeg\" alt=\"diversity, race, ethnicity and people concept - international group of happy smiling men and women over white\" width=\"835\" height=\"168\" srcset=\"https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Diverse-group-of-people-AdobeStock_132359696-835x168.jpeg 835w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Diverse-group-of-people-AdobeStock_132359696-400x80.jpeg 400w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Diverse-group-of-people-AdobeStock_132359696-768x155.jpeg 768w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Diverse-group-of-people-AdobeStock_132359696-1500x302.jpeg 1500w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Diverse-group-of-people-AdobeStock_132359696-705x142.jpeg 705w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2018\/04\/Diverse-group-of-people-AdobeStock_132359696-450x91.jpeg 450w\" sizes=\"(max-width: 835px) 100vw, 835px\" \/><\/p>\n<p>Pourquoi donc?<\/p>\n<p>Pour commencer, les humains partagent plus de 99\u00a0% de leurs g\u00e8nes. C\u2019est seulement le 1\u00a0% restant qui fait leur individualit\u00e9.<\/p>\n<p>On estime que si l\u2019on publiait notre g\u00e9nome sous forme de livre, il se composerait d\u2019environ 262\u00a0000\u00a0pages, dont seulement 500 seraient uniques \u00e0 chacun.\u00a0C\u2019est dire \u00e0 quel point les humains se ressemblent.<\/p>\n<p>Nous sommes \u00e9galement tr\u00e8s semblables \u00e0 bon nombre d\u2019esp\u00e8ces qui semblent pourtant \u00e9loign\u00e9es. Par exemple, les humains sont proches sur le plan g\u00e9n\u00e9tique\u00a0:<\/p>\n<ul>\n<li>des chimpanz\u00e9s \u00e0 96\u00a0%<\/li>\n<li>des chats \u00e0 90\u00a0%<\/li>\n<li>des souris \u00e0 85\u00a0%<\/li>\n<li>des vaches \u00e0 80\u00a0%<\/li>\n<li>des mouches \u00e0 fruits \u00e0 61\u00a0%<\/li>\n<li>des poulets \u00e0 60\u00a0%<\/li>\n<\/ul>\n<p>Nous sommes m\u00eame 60\u00a0% g\u00e9n\u00e9tiquement semblables aux bananes!<\/p>\n<p><img decoding=\"async\" class=\"aligncenter size-medium wp-image-14425\" src=\"https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/lotte-lohr-766-400x285.jpg\" alt=\"\" width=\"400\" height=\"285\" srcset=\"https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/lotte-lohr-766-400x285.jpg 400w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/lotte-lohr-766-768x547.jpg 768w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/lotte-lohr-766-835x595.jpg 835w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/lotte-lohr-766-1500x1069.jpg 1500w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/lotte-lohr-766-260x185.jpg 260w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/lotte-lohr-766-705x502.jpg 705w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/lotte-lohr-766-450x321.jpg 450w, https:\/\/askthescientists.com\/wp-content\/uploads\/2017\/11\/lotte-lohr-766.jpg 1200w\" sizes=\"(max-width: 400px) 100vw, 400px\" \/><\/p>\n<p>Comment est-ce possible?<\/p>\n<p>Il se trouve qu\u2019au niveau cellulaire, les cellules d\u2019une grande vari\u00e9t\u00e9 d\u2019esp\u00e8ces ont besoin des m\u00eames g\u00e8nes et des m\u00eames prot\u00e9ines de base pour fonctionner. Ce n\u2019est qu\u2019\u00e0 un niveau \u00e9lev\u00e9 de sp\u00e9cialisation qu\u2019une cellule ou qu\u2019un organisme a r\u00e9ellement besoin de prot\u00e9ines et de g\u00e8nes nouveaux et diff\u00e9rents.<\/p>\n<p>Autrement dit, l\u2019ADN n\u2019est que le point de d\u00e9part de ce qui nous conf\u00e8re nos caract\u00e9ristiques uniques d\u2019\u00eatre humain. De toute \u00e9vidence, de nombreux autres facteurs entrent en jeu.<\/p>\n<p>Qu\u2019est-ce qui fait que chaque personne est unique et qu\u2019il y a autant de diversit\u00e9 au sein de la population humaine? Vous le saurez dans le prochain article de cette s\u00e9rie\u00a0: G\u00e9n\u00e9tique\u00a0101 \u2013 L\u2019h\u00e9r\u00e9dit\u00e9, la th\u00e9orie de l\u2019\u00e9volution et la g\u00e9n\u00e9alogie.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Le vocabulaire de la g\u00e9n\u00e9tique Les termes \u00ab ADN \u00bb et \u00ab g\u00e8ne \u00bb vous sont sans doute familiers. 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